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24. (12分)豌豆是一种自花授粉植物,豌豆植株有高茎和矮茎两种类型(相关基因用D、d表示)。某学习小组利用矮茎豌豆为母本与高茎豌豆进行杂交实验,得到的子代全部为高茎豌豆。如图为杂交实验中矮茎豌豆所结的豆荚。

(1) 一个豌豆豆荚中约有6~10枚种子,决定豆荚中豌豆数目的是
(2) 进行杂交实验时,首先需要对亲本中
(3) 根据杂交实验结果推测,
(4) 现有基因组成为Dd的豌豆植株,将抗虫基因导入其茎尖细胞的某条染色体上,然后通过
(1) 一个豌豆豆荚中约有6~10枚种子,决定豆荚中豌豆数目的是
胚珠
的数目。如图结构①中子叶的基因组成与结构②不同,原因是结构①是种子,由受精卵发育而来,结构②是果皮,由子房壁发育而来,受精卵和子房壁的基因组成不同
。(2) 进行杂交实验时,首先需要对亲本中
矮茎
(填“矮茎”或“高茎”)豌豆的花进行去雄处理。去雄后要对花进行套袋,其目的是防止其他花粉的干扰
。(3) 根据杂交实验结果推测,
高茎
属于显性性状。再取子代高茎豌豆作为父本与矮茎豌豆杂交,后代高茎豌豆与矮茎豌豆数量相近,其原因是高茎豌豆Dd产生含D和d的精子数量相近,与矮茎豌豆dd的卵细胞结合机会均等
。(4) 现有基因组成为Dd的豌豆植株,将抗虫基因导入其茎尖细胞的某条染色体上,然后通过
植物组织培养
技术使该细胞发育为抗虫植株。若该抗虫植株自花受粉获得的后代中,高茎豌豆植株均可以抗虫,矮茎豌豆植株均不抗虫,则抗虫基因插入的位置是与D基因位于同一条染色体上
。
答案:
24.(12分,除标注外每空1分)
(1)胚珠 结构①是种子,由受精卵发育而来,结构②是果皮,由子房壁发育而来,受精卵和子房壁的基因组成不同(3分)
(2)矮茎 防止其他花粉的干扰
(3)高茎 高茎豌豆Dd产生含D和d的精子数量相近,与矮茎豌豆dd的卵细胞结合机会均等(2分)
(4)植物组织培养 与D基因位于同一条染色体上(2分)
【解析】杂交实验+生物技术的应用
(1)种子由胚珠发育而来,豌豆数目由胚珠数目决定;结构①种子由受精卵发育而来,②果皮由子房壁发育而来,受精卵和子房壁的基因来源不同,所以二者基因组成不同。
(2)豌豆自花受粉,杂交时对母本矮茎豌豆去雄,套袋防止其他花粉干扰,保证杂交所用花粉是由父本高茎豌豆提供的。
(3)矮茎母本和高茎父本杂交后代全为高茎,说明高茎为显性;子代高茎基因组成是Dd,产生D、d精子概率相等,与矮茎(dd)卵细胞结合后,后代高茎、矮茎数量相近。
(4)植物组织培养可让体细胞发育成植株;抗虫基因导入后,自花受粉后代高茎抗虫、矮茎不抗虫,说明抗虫基因与D基因在同一条染色体上,高茎含D基因抗虫,矮茎不含D基因不抗虫。
(1)胚珠 结构①是种子,由受精卵发育而来,结构②是果皮,由子房壁发育而来,受精卵和子房壁的基因组成不同(3分)
(2)矮茎 防止其他花粉的干扰
(3)高茎 高茎豌豆Dd产生含D和d的精子数量相近,与矮茎豌豆dd的卵细胞结合机会均等(2分)
(4)植物组织培养 与D基因位于同一条染色体上(2分)
【解析】杂交实验+生物技术的应用
(1)种子由胚珠发育而来,豌豆数目由胚珠数目决定;结构①种子由受精卵发育而来,②果皮由子房壁发育而来,受精卵和子房壁的基因来源不同,所以二者基因组成不同。
(2)豌豆自花受粉,杂交时对母本矮茎豌豆去雄,套袋防止其他花粉干扰,保证杂交所用花粉是由父本高茎豌豆提供的。
(3)矮茎母本和高茎父本杂交后代全为高茎,说明高茎为显性;子代高茎基因组成是Dd,产生D、d精子概率相等,与矮茎(dd)卵细胞结合后,后代高茎、矮茎数量相近。
(4)植物组织培养可让体细胞发育成植株;抗虫基因导入后,自花受粉后代高茎抗虫、矮茎不抗虫,说明抗虫基因与D基因在同一条染色体上,高茎含D基因抗虫,矮茎不含D基因不抗虫。
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